Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответ 2У.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.08 Mб
Скачать

14. Источники и уровни помех на объектах электроэнергетики

Естественные источники - обусловленные природными элмагнитными явлениями. Искусственные - образованные эл-магнитными процессами технических устройств. Внутренние источники - это помехи, распространяющиеся по проводам или в виде поля внутри системы. Причинами их появления являются: 1) напряжение питания с f=50 Гц. 2) изменение потенциалов в проводах питания эл устройств. 3) изменение сигналов 4) коммутационные процессы в индуктивностях 5) искровые разряды при замыканиях контактов. Внешние- грозовой разряд и разряды статического эл-ва. Под разрядами статического электричества понимают процессы выравнивания зарядов между отдельными твердыми, жидкими и газообразными средами, несущие разные эл статические заряды. они обычно сопровождаются скользящими коронными или подобными молнии разрядами времени.

15. Нормы и рекомендации по электромагнитной совместимости.

Рассматривая электромагнитную совместимость как показатель качества продукции, необходимо на различных этапах ее создания (планирование, испытание, оценка качества) соблюдать целый ряд рекомендаций и норм. В каждой стране существуют национальные комитеты по ЭМС, разрабатывающие национальные нормы по ЭМС. Они обычно тесно связаны с такими международными организациями, как Международная Конференция по большим энергетическим системам (СИГРЭ), Международная совещательная комиссия телеграфной и телефонной службы (CCITT), Международный союз по производству и распределению электроэнергии (UNIPEDE), технический комитет ТК 77 и другие комитеты Международной электротехнической комиссии (МЭК), Европейский комитет по нормированию в области электротехники (CENELEK), Специальный международный комитет по радиопомехам (СИСПР).

16. Мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости

1) подавление помех путем воздействия на источник помех 2)подавление или ослабление помех в тракте распространения 3) повышение помехозащищенности и устойчивости слабого звена путем осуществления мероприятий влияющих на условия проникновения помехи и интенсивность воздействий проникшей помехи 4) разделение во времени режимов появления помехи и функционирования чувствительного элемента.

17. Гальваническое влияние помех через цепи питания и сигнальные контуры и методы снижения их влияния

Гальваническое влияние может осуществляться через общие полные сопротивления, как правило, через сопротивления сетевых проводов, систему опорных потенциалов или через систему защитных и заземленных проводов.

В качестве примера на рис. 3.2 показана схема питания постоянным напряжением нескольких логических модулей, в которой изменение тока di / dt одного модуля генерирует напряжение помехи Un из-за падения напряжения на R и L, накладывающегося на напряжение питания.

Упрощенно напряжение помехи находится по формуле .

Для снижения гальванической связи через цепи питания рекомендуются следующие мероприятия:

- Выполнение соединений с возможно более низким полным сопротивлением, особенно низкой индуктивностью. Для этого требуется возможно меньшая длина общих линий, большое сечение проводников, малые расстояния между прямым и обратным проводом, выполнение систем опорного потенциала и проводов питания в виде плоских шин.

- Гальваническая развязка, т. е. устранение совместных проводов между различными контурами. Это осуществляется отказом от общих обратных проводников, выполнением системы питания компонентов устройств автоматизации в виде звезды, раздельным питанием мощных электрических, аналоговых и дискретных элементов, которые потребляют сильно различающиеся мощности.

- Разделение потенциалов, т. е. устранение любых гальванических контактов между контурами путем использования оптопар и оптоволоконных линий.

- Выбор скорости изменения тока не большей, чем требуется по условиям функционирования.

- Установка стабилизирующих конденсаторов или применение индивидуальных коммутационных стабилизаторов для узлов и модулей с быстрыми коммутационными процессами, где возможны резкие изменения тока.